电力系统低频功率振荡阻尼转矩分析理论与方法(杜文娟,王海风)思维导图
基于PSAT的电力系统低频振荡分析论文定稿
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第1章绪论. (1)1.1 电力系统低频振荡综述及研究意义 (1)1.1.1 电力系统低频振荡综述 (1)1.1.2 电力系统低频振荡研究意义 (1)1.2 电力系统分析工具PSAT的简要介绍 (2)1.3 本文主要工作 (2)第2章电力系统低频振荡概述 (4)2.1 低频振荡的研究背景 (4)2.2 低频振荡的产生原因 (4)2.3 低频振荡的定义及分类 (4)2.3.1 低频振荡的定义 (4)2.3.2 低频振荡的分类 (5)2.4 低频振荡的机理 (5)2.4.1 基于阻尼转矩的原理 (5)2.4.2 基于强迫振荡的原理 (5)2.4.3 基于强谐振的原理 (6)2.4.4 分岔理论 (6)2.4.5 混沌现象理论 (6)2.5 低频振荡的分析方法 (6)2.5.1特征分析法 (7)2.5.2 时域仿真法 (9)2.5.3 基于正规形理论的方法 (9)2.5.4 基于量测的方法 (10)2.6 低频振荡的抑制措施 (10)2.6.1 一次系统策略 (10)2.6.2 二次系统策略 (10)2.7 本章小结 (12)第3章 PSAT在电力系统分析中的应用 (13)3.1 Matlab中PSAT的概述 (13)3.2 PSAT中主要功能模块介绍 (13)3.2.1 系统模型库及主界面 (13)3.2.2 潮流计算 (14)3.2.3 最优潮流 (14)3.2.4 小信号分析 (15)3.2.5 时域仿真分析 (15)3.3 本章小结 (15)第4章基于PSAT的电力系统低频振荡分析 (16)4.1 模型的建立 (16)4.2 运用PSAT计算潮流解 (19)4.3 计算特征值以及各机组参与因子 (20)4.4 励磁装置对电力系统低频振荡的影响分析 (21)4.4.1 励磁系统对低频振荡影响原理 (21)4.4.2 PSAT对励磁分析结果 (22)4.5 加装PSS对电力系统低频振荡的影响 (22)4.5.1 PSS抑制低频振荡的原理 (22)4.5.2 PSAT对加装PSS分析结果 (23)4.6 本章小结 (24)第5章结论与展望 (25)参考文献 (26)附录 (29)致谢 (55)第1章绪论1.1 电力系统低频振荡综述及研究意义1.1.1 电力系统低频振荡综述电力系统低频振荡的问题是随着电网互联而产生的。
电力系统低频振荡的影响因素研究
电力系统低频振荡的影响因素研究摘要:随着电网的扩大和市场经济的发展,电力行业变得越来越趋于极限,必须充分理解这个问题。
本文阐述了低频振荡在电力系统中的工作原理,并阐述了一般分析方法。
从不同方法的比较分析出发,分析了研究的可能方向。
本文阐述了该课题的基本思路、实践方法、研究领域和难点,展望了未来。
关键词:低频振荡;特征值分析;电力系统阻尼发电厂同步发电机在电力系统初期联网,阻尼绕组尼引起足够的阻尼,抑制振动的发展。
在这一点上,很少出现低频振荡情况。
随着电网规模的增大,还应生产大型电力联系,以改善电网低频振荡问题。
如果不及时抑制,可能导致停电,可能危及系统的稳定和安全运行,甚至可能产生严重后果。
一、慨况由于电力系统的负阻尼,低频振荡通常发生在弱联系、远距离、重负荷的线路中,而低频振荡则更可能发生在高性能励磁系统系统中。
没有阻尼,甚至没有对应于发电机相对摇摆的负阻尼。
功率波动在输电线路中出现,功率波动频率由系统缺乏阻尼或系统负阻尼,系统在0.1-2.0hz范围内增加,通常称为低频振荡(也称为功率和机电振荡)。
一般来说,电力系统的振荡模式可以分为地区和区域,当系统中的低振振荡率非常低(0.1-0.5hz)时,通常将其视为互联系统之间的区域间振荡。
如果振荡大于1Hz,则视为局部或区域振荡。
在振荡模式区域中,振荡频率取决于机组数量。
因此,将阻尼添加到少数强相关机组上将大大增加振动阻尼。
区域振荡模式的振荡频率较低,需要更多机组。
因此,只有关键机组的阻尼才能增加振荡模式下的阻尼。
区域振荡模式下低频振动的抑制显然比区域振荡模式下低频振动的抑制更复杂和困难。
因此,在系统运行期间,它们更容易受到区域振荡模式下低频的影响。
二、低频振荡的振荡机理1.负阻尼。
1969年F.De Mello使用阻尼转矩的概念来研究无噪声单机系统中低频振荡的机理。
应注意的是,由于励磁系统的惯性,随着励磁调节器增益的增加,与转子机械振动相对应的实际根值随着负值逐渐增加。
电力系统低频振荡机理及其控制措施研究
随着互联电力系统规模 日益扩大 ,电力 系统 的稳 定性 问 题越来越突出。在大区域电网的互联过程 中, 系统 出现 了超低 频 f 1 z03 z 荡现象。低频振荡现象常 出现在 长距 离 、 0 H 一 .H ) .  ̄ - 重负荷输 电线路 中。由于互联引发 的区域低频振荡问题 , 已成 为威胁互联电网安全稳定运行 、制约 电网传输能 力的重要 因 素之一。为此 , 有必要对 电力系统低频振荡产生 的原 因及抑制 低频振荡 的措施等方面进行分析。
扰动时 , 扰动被逐渐放大 , 引起功率 的低频振荡。重负荷线路、
现代快速高顶值倍数的励磁系统是造成系统 出现负阻尼的主
要 原 因 。 ( 1 )
单机无穷 大系统 中发电机转子运 动方程为:
T J : D
对于单机无穷大系统 , 电机采用二阶模型 , 发 转子运动方
程为:
将式( 在工作点 附近线性化 , 1 ) 则有:
T 】 + D + 0 KA 8=
式中:: K
A =
。8, 。其特征方程为:
() 3
l 一 o D∞ T c △ J s 8 l ∞
令 K =
) L
T 2D + = J + K0
可求 得其根为:
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cs 其特征根为 : 0 o 8,
: ± , < TK D 4 j () 8
()
( 5 )
二 I:
.
:( ∈ ; 一 ±、 = ) 4 ( ∞= -o j
如果系统 阻尼为 负 , D 0 0< , 时显然 为增 幅振荡 ; 则 > ,【0 此
式 、 一然荡 率 阻 D零 的荡 尼形式振荡的基本形式 。但是 当 A #0时, 中I鲁 自振 频 , 尼 为时振 I = / 即 P 可以得到:
电磁振荡与电磁波(思维导图)
电磁振荡与电磁波LC振荡电路描述频率 周期计算公式波长电磁波谱波速真空为光速电路图振荡电路充电电路阻尼振荡振幅逐渐减小解释动力学电容交替充放电电感自感周期性变化能量电场能磁场能转化电场能量电压 电荷量磁场能量电流 磁感应强度能量损耗焦耳热理想无电阻电磁波辐射理想时忽略电磁波机理麦克斯韦电磁场理论变化的电场产生磁场位移电流变化的磁场产生电场涡旋电场场是物质存在的一种形式粒子与场两种形式电磁波电场和磁场相互激发并非电场和磁场的合称特点横波现象偏振原理E⊥B⊥v波现象衍射 干涉 反射 折射 多普勒效应描述真空中波速为c频率 周期实验赫兹发现电磁波发射振子接收谐振器与机械波的比较相同点各物理量周期性变化不同点传播不依赖介质波速与频率和介质种类有关应用无线电波发射与接收发射载波(货车)高振荡频率开放电路:地线天线调制(装车)调频FM调幅AM转换其他信号转换为电信号接收调谐(停车)电谐振解调(卸货)调制的逆过程检波(AMJ解调)原理电磁感应 天线转换电信号转为其他信号电磁波谱特点和应用无线电波自由电子振荡产生长波 中波 中短波 短波 微波X射线原子内层电子跃迁γ射线原子核跃迁红外线 可见光 紫外线原子外层电子跃迁四大序列以产生机理分类,频率有所重叠序列内以波长分段,不存在重叠。
电力系统低频振荡分析方法探讨
关键词 : 电力系统;低频振荡;分析方法;Prony 算法;HHT;经验模态分解; 在线辨识。
I
华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文
Abstract
Research on the analysis method for low frequency oscillation of power system is the basis to study the mechanism for low frequency oscillations .With modern power networks complicated gradually,dynamic non-linear theory grown rapidly,and new equipment and technologies used widespread,the conventional analysis methods have many shortcomings. Therefore , it is necessary to study new methods of vibration analysis in order to more effectively reveal the mechanism of oscillation of the interconnected system. This paper from the perspective of the analysis explored the issue about low frequency oscillations . Firstly, system for low frequency oscillations of the main analytical methods are summarized, and pointed out the advantages and disadvantages of various methods and the scope of application.Secondly,Prony algorithm is Proposed in the analysis of low-frequency oscillations , including the application of its basic principles,common indicators and setting parameters in detail,point ed out that Prony algorithm for low- frequency oscillations in power system analysis have the limitations of non- linear systems research.Thirdly, the Hilbert- Huang (HHT) algorithm for low- frequency oscillations in nonlinear is introduced. The fault transient information from HHT and extract parameters of models were analyzed the dynamics of low- frequency oscillations and the oscillation characteristics,also between the various models with nonlinear interaction. On this basis , then based on empirical mode decomposition ( EMD) of the Prony analysis method of low-frequency oscillations is developed. The EMD used as a pre-processing data method, it means that the Prony algorithm could overcome not only difficulty to deal with the shortcomings of non-stationary signals,as well as the problem difficult to select wavelet of small and medium-sized wavelet algorithm, but also to enable them to effectively deal with
基于Prony法的电力系统低频振荡分析与控制
硕士学位论文论文题目基于Prony法的电力系统低频振荡分析与控制作者姓名刘国平指导教师徐政教授学科(专业) 电力系统及其自动化所在学院电气工程学院提交日期二○○四年二月申请浙江大学工学硕士学位论文基于Prony法的电力系统低频振荡分析与控制硕士研究生:刘国平导师:徐 政教授申请学位级别:工学硕士学科、专业:电气工程、电力系统及其自动化提交论文日期: 2004 年 2 月 25 日答辩日期:年月日授予学位单位:浙江大学授予学位日期:年月日Analysis and Control of Low-Frequency Electromechanical Oscillations in Power Systems Based on Prony’s MethodbyLiu GuopingSupervised by:Prof. Xu ZhengCollege of Electrical EngineeringZhejiang University, Hangzhou, P. R. ChinaFebruary, 2004浙江大学硕士学位论文摘要基于Prony法的电力系统低频振荡分析与控制摘要本文以基于Prony法的电力系统低频振荡分析与控制为研究内容,主要做了以下工作:1.分析了低频振荡的分类,危害,成因以及典型故障事例,比较了多种能够抑制低频振荡的措施。
简介了本文工作所需要的几种工具软件-PSS/E,Matlab 和SSAT。
2.通过分析特征值法存在的一些不足,引出Prony分析方法。
对其基本原理,常用指标,参数选择进行了详细阐述。
测试了时间长度,采样频率以及Prony 模型阶数对分析结果的影响。
并分析了Prony法推广到多输出信号的情况,阐明了非线性对Prony分析法的影响。
最后,把Prony方法应用到了传递函数的辨识中,为后面阻尼低频振荡的控制器设计打下基础。
3.分析了阻尼低频振荡的控制器选择,主要阐明了PSS,TCSC和直流小信号调制的应用场合。
新能源并网系统宽频振荡分析与抑制
读书笔记
01 思维导图
03 精彩摘录 05 目录分析
目录
02 内容摘要 04 阅读感受 06 作者简介
思维导图
本书关键字分析思维导图
系统
提出
系统
宽频
措施
并网
影响
并网
振荡
振荡 新能源
实验
分析
抑制
研究
分析
有效
方法
一系列
内容摘要
内容摘要
本书主要对新能源并网系统宽频振荡的问题进行了深入的分析与探讨,提出了一系列有效的抑制 方法。本书首先介绍了新能源并网系统宽频振荡的概念和影响,然后详细阐述了宽频振荡的成因 和抑制措施。 在新能源并网系统中,宽频振荡是一种常见的动态行为,它对系统的稳定性和电能质量产生重要 影响。本书结合前人研究成果,综述了新能源并网系统宽频振荡的相关研究现状和不足,以便更 好地提出分析和抑制方法。在此基础上,本书采用理论分析和实验研究相结合的方式,对新能源 并网系统宽频振荡进行了深入的分析,并提出了一系列有效的抑制措施。 本书通过实验验证了所提出的分析和抑制方法的可行性和有效性。实验结果表明,本书所提出的 方法可以有效地抑制新能源并网系统宽频振荡的产生,提高系统的稳定性,减少振荡对电能质量 的影响。
阅读感受
我还想给这本书打个满分。我认为这本书在内容丰富性、理论深度和实用性方面都做得非常出色。 书中的科学知识解释得深入浅出,使得读者可以更好地理解这些复杂的概念。作者对问题的分析 也非常透彻,使得读者可以更加全面地了解这个问题的复杂性以及解决方法。这是一本非常值得 一读的书,我毫不犹豫地给它打满分。 在阅读这本书的过程中,我深深地感受到了科学的魅力和挑战。通过作者的分析和解释,我可以 更加深入地理解新能源并网系统宽频振荡的问题,也对我自身的知识和理解有了很大的提升。这 本书不仅提供了我需要的科学知识,也激发了我对科学的热爱和追求。我相信这本书也会对其他 读者产生类似的影响,让更多的人对这个领域有更深入的理解和研究。
电力系统低频振荡潘学萍精品文档
2000-10-9
潘学萍,2011年9月30日
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2000-10-9
潘学萍,2011年9月30日
• 正规形方法
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潘学萍,2011年9月30日
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电力系统低频振荡及电力系统稳定器
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电力系统低频振荡及电力系统 稳定器
North China Electric Power University
学 习 目录
一、电力系统低频振荡的基本概念
二、研究低频振荡的同步发电机动态模型
三、计及励磁系统的同步发电机稳定性分析
四、电力系统稳定器PSS
2019-5-31 North China Electric Power University
运行点线性化
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同步发电机相量图
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运行点 线性化
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2019-5-31 North China Electric Power University page4
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电路理论思维导图-简单高清脑图_知犀
电阻电路的等效变换
串并联
电阻的串并联 电源的串并联
串联电阻相加,并联电导相加
对称电路
对称面通过端口的情况 对称面垂直端口的情况
垂直通过对称面的支路的电流为零,可以断开该支路, 对称结点是等位点对,可以短接这些等位点
当电路存在垂直于端口的对称面时,对称面上的各结点 为等位点,可以短接这些结点
电桥电路
电桥电路图 平衡条件
R₁R₃=R₂R₄对臂电阻之积相等 R₁/R₄=R₂/R₃邻臂之比相等
星三角变换
三角to星 星to三角
电源变换
戴维南支路(独立电压源+线性电阻)与 诺顿支路互换(独立电流源+线性电阻)
变换注意事项
戴维南支路与诺顿支路的电阻相等 电压源、电流源、电阻三者的值满足类似于欧姆定律的关系 电压源与电流源的方向类似于非关联参考方向
理想运放:虚短虚断
运算放大器
叠加定理 替代定理 戴维南定理和诺顿定理 最大功率传输定理 特勒根定理 互易定理
电路定理
网孔法 结点法 回路方程
电路分析方程
电路理论
基本定律
基尔霍夫定律
基尔霍夫电流定律KCL 基尔霍夫电压定律KVL
KCL独立性 KVL独立性
有n个结点、b条支路的电路,可以列写n-1个独立的KCL方程 电路中任意n-1个结点的KCL方程就是n-1个独立的KCL方程 广义结节的KCL方程是被闭合面包围的结点的KCL方程之代数和 有n个结点、b条支路的电路,可以列写b-n+1个独立的KVL方程 平面电路所有网孔的KVL方程就是b-n+1个独立KVL方程 回路的KVL方程是被回路所包含的网孔的KVL方程之代数和
受控电源的电源变换类似,不过要注意控制量转移
